工业水处理技术第11章离子交换树脂及离子交换基本原理

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浙江师范大学环境科学专业课程工业水处理技术林红军hjlin@zjnu.cn浙江师范大学地理与环境科学学院2013年·金华IndustrialWaterTreatmentTechnology第一篇水及工业用水预处理第一章水及工业用水第二章工业用水预处理第二篇循环冷却水处理第三章循环冷却水系统及其水处理概况第四章循环冷却水系统中的沉积物及其控制第五章循环冷却水系统中金属的腐蚀及其控制第六章循环冷却水系统中的微生物及其控制第七章冷却水系统的清洗和预膜第八章循环冷却水系统的日常运行第九章冷却水系统中腐蚀、沉积物和微生物的现场监测目录第三篇锅炉水处理第十章锅炉及其水汽质量标准第十一章离子交换树脂及离子交换基本原理第十二章离子交换水处理第十三章膜法除盐水处理第十四章凝结水的净化第十五章锅内加药处理第十六章热力设备系统的腐蚀与控制第十七章锅炉的清洗第四篇工业水处理中的分析与监测第十八章水质的分析第十九章沉积物的分析第二十章常用水处理剂的分析第三篇锅炉水处理第十一章离子交换树脂及离子交换基本原理第一节离子交换树脂及其性能第二节离子交换基本原理第三节离子交换树脂层的工作过程第四节离子交换树脂的使用第五节离子交换树脂的变质、污染与复苏第十一章离子交换树脂及离子交换基本原理一、离子交换树脂概述第一节离子交换树脂及其性能(一)离子交换树脂的组成离子交换树脂主要由以下三个部分组成1.单体2.交联剂3.交换基团它是能聚合成高分子化合物的低分子有机物,是离子交换树脂的主要成分,所以也称为母体能在线性结构分子缩聚时起架桥作用,而使其分子中的基团相互键合成不溶的网状体结构的物质连接在单体上的具有活性离子(可交换离子)的基团一、离子交换树脂概述第一节离子交换树脂及其性能(二)离子交换树脂的合成以苯乙烯系磺酸型阳离子交换树脂的合成为例1.高分子骨架的合成用苯乙烯为单体,二乙烯苯为交联剂,合成聚苯乙烯树脂,作为苯乙烯系离子交换树脂的骨架,需要将聚苯乙烯用浓流酸处理而引入活性基团磺酸基2.交换基团的引入一、离子交换树脂概述第一节离子交换树脂及其性能(三)离子交换树脂的结构离子交换树脂的内部结构可以分为三部分1.高分子骨架由交联的高分子聚合物组成,如交联的聚苯乙烯、聚丙烯酸等2.离子交换基团3.孔它是在干态和湿态的离子交换树脂中都存在的高分子结构中的孔(凝胶孔)和高分子结构之间的孔(毛细孔)一、离子交换树脂概述第一节离子交换树脂及其性能(四)离子交换树脂的分类交换基团的性质阳离子交换树脂阴离子交换树脂一、离子交换树脂概述第一节离子交换树脂及其性能(四)离子交换树脂的分类离子交换树脂的孔型凝胶型树脂大孔型树脂凝胶型树脂这种树脂是均相高分子凝胶结构,所以统称凝胶型离子交换树脂大孔型树脂在制造过程中,由于加入了致孔剂,因而形成大量的毛细孔道一、离子交换树脂概述第一节离子交换树脂及其性能(五)离子交换树脂的型号221×8一、离子交换树脂概述第一节离子交换树脂及其性能(五)离子交换树脂的型号一、离子交换树脂概述第一节离子交换树脂及其性能(五)离子交换树脂的型号二、离子交换树脂的性能第一节离子交换树脂及其性能(一)离子交换树脂的物理性能1.外观2.粒度(1)颜色离子交换树脂依其组成不同,呈现的颜色也各不相同:苯乙烯系均呈黄色,其他有赤褐色、黑色等。一般交联剂多的,原料中杂质多的,其制出的树脂颜色就深些。凝胶型树脂呈透明或半透明状态;大孔型树脂由于毛细孔道对光的折射,则呈不透明状态。(2)形状离子交换树脂均制成球形,且要求树脂的圆球率(球状颗粒数占总颗粒数的百分率)应达到90%以上。对离子交换水处理而言,树脂的圆球率愈高愈好,这样的树脂通水性好,即水流阻力小,且球形树脂在一定容积内装载量最大。二、离子交换树脂的性能第一节离子交换树脂及其性能(一)离子交换树脂的物理性能1.外观2.粒度3.密度干态密度湿态密度湿真密度湿视密度二、离子交换树脂的性能第一节离子交换树脂及其性能(一)离子交换树脂的物理性能1.外观2.粒度3.密度4.含水率5.转型膨胀率6.耐磨性转型膨胀率指离子交换树脂从一种单一离子型转为另一种单一离子型时体积变化的百分数。例如,树脂在交换和再生时,体积都会发生变化,经长时间不断的胀缩,树脂会发生老化现象,从而影响树脂的使用寿命。耐磨性指树脂颗粒在使用中,由于相互摩擦和胀缩作用,会产生破裂现象,所以耐磨性是影响其实用性能的指标之一。一般,树脂应能保证每年的耗损不超过3%-7%二、离子交换树脂的性能第一节离子交换树脂及其性能(二)离子交换树脂的化学性能1.酸碱性2.选择性3.交换容量4.热稳定性在常温、低浓度水溶液中,各种离子交换树脂对一些常见离子的选择性顺序分别为:交换容量表示离子交换树脂的交换能力,即可交换离子量的多少,通常用单位质量或单位体积的树脂所能交换离子的摩尔数表示二、离子交换树脂的性能第一节离子交换树脂及其性能(二)离子交换树脂的水力学性能1.树脂层的水流阻力二、离子交换树脂的性能第一节离子交换树脂及其性能(二)离子交换树脂的水力学性能1.树脂层的水流阻力2.树脂层反洗展开率二、离子交换树脂的性能第一节离子交换树脂及其性能(二)离子交换树脂的水力学性能1.树脂层的水流阻力2.树脂层反洗展开率3.树脂沉降速度二、离子交换树脂的性能第一节离子交换树脂及其性能一、离子交换反应第二节离子交换基本原理(一)可逆性一、离子交换反应第二节离子交换基本原理(二)强型树脂的交换反应强型树脂是指强酸性阳离子交换树脂和强碱性阴离子交换树脂。一、离子交换反应第二节离子交换基本原理(三)弱型树脂的交换反应弱型树脂指弱酸性阳离子交换树脂和弱碱性阴离子交换树脂。它们不能进行中性盐分解反应。二、离子交换平衡和选择性系数第二节离子交换基本原理选择性系数对于两种等价离子之间的交换反应,可表示为二、离子交换平衡和选择性系数第二节离子交换基本原理三、离子交换速率第二节离子交换基本原理有关的离子进行扩散和交换的过程。其动力学过程一般可分为如下的五步三、离子交换速率第二节离子交换基本原理三、离子交换速率第二节离子交换基本原理一、离子交换反应第三节离子交换树脂层的工作过程树脂层的变化可分为以下三个阶段二、离子交换树脂层内的再生过程第三节离子交换树脂层的工作过程再生能力,通常用再生剂耗(分别称为盐耗、酸耗或碱耗)、再生剂比耗表示。一、离子交换树脂的选用第四节离子交换树脂的使用一般从以下几方面考虑树脂的选用另外,同类型树脂的交换容量,一般随着交联度变小而增大,而树脂的机械强度要降低些,这将导致树脂会过早地损耗。因此,对于水处理用的离子交换树脂,在尽可能选择有高交换容量的同时,还要考虑树脂有足够的机械强度。一、离子交换树脂的选用第四节离子交换树脂的使用一般从以下几方面考虑树脂的选用一、离子交换树脂的选用第四节离子交换树脂的使用一般从以下几方面考虑树脂的选用二、离子交换树脂的保管第四节离子交换树脂的使用二、离子交换树脂的保管第四节离子交换树脂的使用三、新树脂投运前的预处理第四节离子交换树脂的使用四、离子交换树脂的装填第四节离子交换树脂的使用一、离子交换树脂的变质第五节离子交换树脂的变质、污染与复苏1.阳树脂氧化的原因和现象2.防止树脂被氧化的方法一、离子交换树脂的变质第五节离子交换树脂的变质、污染与复苏1.降解的原因及过程2.防止强碱性阴树脂降解的方法二、离子交换树脂的污染与复苏第五节离子交换树脂的变质、污染与复苏阳、阴树脂都可能发生铁的污染,被铁污染的树脂的颜色明显变深,甚至呈黑色;铁污染会使树脂床层的压降增加和可能导致偏流;严重降低交换容量和再生效率;会使树脂含水量增加;还会使阴树脂加速降解。1.树脂的复苏2.防止铁污染的方法二、离子交换树脂的污染与复苏第五节离子交换树脂的变质、污染与复苏通常是采用铝盐进行水的混凝处理时,因沉淀或过滤效果不好而进入离子交换器内所致1.树脂的复苏2.防止铝污染的方法二、离子交换树脂的污染与复苏第五节离子交换树脂的变质、污染与复苏1.树脂的复苏2.防止钙污染的方法二、离子交换树脂的污染与复苏第五节离子交换树脂的变质、污染与复苏树脂被硅污染后,其离子交换器出水中连续有二氧化硅泄漏,使除硅效率降低1.树脂的复苏2.防止硅污染的方法二、离子交换树脂的污染与复苏第五节离子交换树脂的变质、污染与复苏被油污染的树脂其外观颜色由棕变黑,在树脂表面形成一层油膜。简易的鉴别方法是将树脂放入试管中,再向试管中注入两倍于树脂体积的水,经激烈振荡后,若水面出现“彩虹”即为油污染1.树脂的复苏二、离子交换树脂的污染与复苏第五节离子交换树脂的变质、污染与复苏由于水中的有机物是由动植物腐烂后分解生成的腐殖酸、富维酸和丹宁酸等带负电基团的线型大分子,它们能与强碱性阴树脂发生交换反应1.树脂的复苏二、离子交换树脂的污染与复苏第五节离子交换树脂的变质、污染与复苏2.防止有机物对强碱性阴树脂污染的方法Thanks!

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